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Projeto Prático PP - 01 SOUND LAB Fonte de Alimentação Chaveada de Baixa Potência Para Uso Com Circuitos Valvulados O presente projeto prático visa descrever a construção de uma pequena fonte de alimentação destinada a alimentar pequenos circuitos construídos utilizando válvulas termiônicas. A potência máxima nominal da fonte é de 6,5 W distribuídos em uma saída para filamento, com tensão nominal de 6,3 V e corrente máxima de 600 mA e uma saída de +B, configurável para 250 V ou 275 V, com corrente máxima de 10 mA. Com o intuito de facilitar a montagem por parte dos amadores residentes em localidades onde a disponibilidade de componentes é restrita, é dada ênfase no aproveitamento de componentes encontráveis em equipamentos descartados tais como fontes tipo AT e ATX, DVD players e televisores. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO A fonte baseia-se em um oscilador de bloqueio, onde Q2 chaveia a corrente através de T1. R5 e C5, através da tensão induzida no enrolamento de realimentação de T1, proporcionam a realimentação positiva que sustenta as oscilações, enquanto que a rede composta por R1, R2, R6 e D3 garante a partida do oscilador. O controle do oscilador fica a cargo do transistor Q1, que promove o corte de Q2 tão logo a tensão em sua base supere cerca de 0,6 V. A condução de Q1 é comandada pela superposição da queda de tensão em R9, proporcional à corrente que atravessa Q1, e da corrente proveniente do foto-transistor interno a PC1. D2, C4 e R4 proporcionam a tensão de operação do foto-acoplador, retificando a tensão induzida no enrolamento de realimentação durante o período de corte de Q2. As tensões de saída são obtidas através da retificação das tensões induzidas nos enrolamentos secundários durante o período de corte de Q2, caracterizando a operação em modo flyback. A saída de 6,3 V para filamento é retificada por D6 e filtrada por C11, C12 e L3. Já a saída de +B é obtida através de dois enrolamentos separados, retificados separadamente por D4 e D5, colocados em série. A tensão de +B pode ser escolhida nos valores de 250 V ou 275 V, através da conexão de D4 à derivação correspondente. A filtragem da tensão de +B é efetuada por C8, C9 e L2. Os capacitores C10 e C13 destinam-se ao desacoplamento de alta frequência, enquanto que R10, R11 e R13 atuam como resistores de pré-carga. O diodo LED D7 indica quando a fonte encontra-se energizada. A regulação da tensão de saída é feita amostrando-se a saída de 6,3 V. O circuito integrado IC1 atua como amplificador de erro e referência de tensão, controlando a corrente que atravessa o diodo LED interno ao foto-acoplador PC1. IC1 compara a amostra de tensão fornecida por R15, R16 e R17 com a referência de 2,5 V interna ao CI. Um aumento na tensão da saída de 6,3 V provoca o aumento na corrente de catodo de IC1 e, em consequência, estabelece uma redução no ciclo ativo do transistor Q2. Com isso, tem-se um laço de realimentação negativa que estabiliza a tensão da saída de 6,3 V. R17 permite ajustar a tensão de saída em exatos 6,3 V no ponto de utilização, compensando-se quedas de tensão na fiação e eventuais tolerâncias nos valores dos resistores R15, R16 e da referência interna de IC1. D1, C3 e R3 absorvem a energia armazenada pela indutância de dispersão de T1, evitando que a tensão de dreno de Q2 ultrapasse o valor máximo permissível. NTC1 limita a corrente de ligamento da fonte. C1 e L1 destinam-se à supressão das interferências de alta frequência, geradas pelo chaveamento de Q2, que poderiam se propagar à rede elétrica, perturbando o funcionamento de equipamentos próximos. MONTAGEM A montagem da fonte deve ser feita em placa de circuito impresso, cujos desenhos podem ser vistos nas figuras 1 e 2. A disposição dos componentes pode ser vista na figura 3. A maior parte dos componentes pode ser obtida através da desmontagem de uma fonte ATX. O indutor diferencial L1, os conectores CN1 e CN2, bem como os capacitores C1 e C6 foram obtidos da fonte de alimentação de um DVD player. Para um funcionamento correto e seguro, o montador deve respeitar os valores e especificações dadas na lista de material, não fazendo adaptações, concessões ou alterações nos valores dos componentes. O transistor Q2 precisa ser montado em um pequeno dissipador de calor. No protótipo, foi utilizada uma pequena chapa de alumínio dobrada que prolonga-se sob a placa de circuito impresso e lhe dá sustentação, conforme mostra a figura 4. A montagem mecânica da placa de circuito impresso e o dissipador adotado para Q2 devem ser adaptados a cada situação particular conforme a aplicação prevista por cada montador. TRANSFORMADOR T1 O transformador T1 é uma unidade SCHATZ referência TFC 6.A , disponível através do site www.schatz.eng.br . Os montadores que desejarem construir o transformador poderão fazê-lo com base nas informações fornecidas na figura 5. O núcleo a ser utilizado é o tipo EE-19, que poderá ser aproveitado de uma fonte ATX desmontada. É importante ressaltar que o transformador deverá ser capaz de suportar uma tensão de 3000 Vrms por 1 minuto entre os enrolamentos do lado primário e qualquer um dos secundários, a fim de garantir a segurança e a isolação das saídas em relação à rede elétrica. Deve ser utilizado fio esmaltado classe 180ºC com tripla camada de esmalte, e os enrolamentos devem seguir a ordem indicada. O enrolamento B deve ser bifilar, feito com 2 fios 30 AWG enrolados simultaneamente.

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Projeto Prático PP - 01

SOUND LAB

Fonte de Alimentação Chaveada de Baixa Potência Para Uso Com Circuitos Valvulados

O presente projeto prático visa descrever a construção de uma pequena fonte de alimentação destinada a alimentar pequenos circuitos construídos utilizando válvulas termiônicas. A potência máxima nominal da fonte é de 6,5 W distribuídos em uma saída para filamento, com tensão nominal de 6,3 V e corrente máxima de 600 mA e uma saída de +B, configurável para 250 V ou 275 V, com corrente máxima de 10 mA. Com o intuito de facilitar a montagem por parte dos amadores residentes em localidades onde a disponibilidade de componentes é restrita, é dada ênfase no aproveitamento de componentes encontráveis em equipamentos descartados tais como fontes tipo AT e ATX, DVD players e televisores.

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO

A fonte baseia-se em um oscilador de bloqueio, onde Q2

chaveia a corrente através de T1. R5 e C5, através da tensão induzida no enrolamento de realimentação de T1, proporcionam a realimentação positiva que sustenta as oscilações, enquanto que a rede composta por R1, R2, R6 e D3 garante a partida do oscilador. O controle do oscilador fica a cargo do transistor Q1, que promove o corte de Q2 tão logo a tensão em sua base supere cerca de 0,6 V. A condução de Q1 é comandada pela superposição da queda de tensão em R9, proporcional à corrente que atravessa Q1, e da corrente proveniente do foto-transistor interno a PC1. D2, C4 e R4 proporcionam a tensão de operação do foto-acoplador, retificando a tensão induzida no enrolamento de realimentação durante o período de corte de Q2.

As tensões de saída são obtidas através da retificação das

tensões induzidas nos enrolamentos secundários durante o período de corte de Q2, caracterizando a operação em modo flyback. A saída de 6,3 V para filamento é retificada por D6 e filtrada por C11, C12 e L3. Já a saída de +B é obtida através de dois enrolamentos separados, retificados separadamente por D4 e D5, colocados em série. A tensão de +B pode ser escolhida nos valores de 250 V ou 275 V, através da conexão de D4 à derivação correspondente. A filtragem da tensão de +B é efetuada por C8, C9 e L2. Os capacitores C10 e C13 destinam-se ao desacoplamento de alta frequência, enquanto que R10, R11 e R13 atuam como resistores de pré-carga. O diodo LED D7 indica quando a fonte encontra-se energizada.

A regulação da tensão de saída é feita amostrando-se a

saída de 6,3 V. O circuito integrado IC1 atua como amplificador de erro e referência de tensão, controlando a corrente que atravessa o diodo LED interno ao foto-acoplador PC1. IC1 compara a amostra de tensão fornecida por R15, R16 e R17 com a referência de 2,5 V interna ao CI. Um aumento na tensão da saída de 6,3 V provoca o aumento na corrente de catodo de IC1 e, em consequência, estabelece uma redução no

ciclo ativo do transistor Q2. Com isso, tem-se um laço de realimentação negativa que estabiliza a tensão da saída de 6,3 V. R17 permite ajustar a tensão de saída em exatos 6,3 V no ponto de utilização, compensando-se quedas de tensão na fiação e eventuais tolerâncias nos valores dos resistores R15, R16 e da referência interna de IC1.

D1, C3 e R3 absorvem a energia armazenada pela indutância de dispersão de T1, evitando que a tensão de dreno de Q2 ultrapasse o valor máximo permissível. NTC1 limita a corrente de ligamento da fonte. C1 e L1 destinam-se à supressão das interferências de alta frequência, geradas pelo chaveamento de Q2, que poderiam se propagar à rede elétrica, perturbando o funcionamento de equipamentos próximos.

MONTAGEM

A montagem da fonte deve ser feita em placa de circuito impresso, cujos desenhos podem ser vistos nas figuras 1 e 2. A disposição dos componentes pode ser vista na figura 3. A maior parte dos componentes pode ser obtida através da desmontagem de uma fonte ATX. O indutor diferencial L1, os conectores CN1 e CN2, bem como os capacitores C1 e C6 foram obtidos da fonte de alimentação de um DVD player. Para um funcionamento correto e seguro, o montador deve respeitar os valores e especificações dadas na lista de material, não fazendo adaptações, concessões ou alterações nos valores dos componentes. O transistor Q2 precisa ser montado em um pequeno dissipador de calor. No protótipo, foi utilizada uma pequena chapa de alumínio dobrada que prolonga-se sob a placa de circuito impresso e lhe dá sustentação, conforme mostra a figura 4. A montagem mecânica da placa de circuito impresso e o dissipador adotado para Q2 devem ser adaptados a cada situação particular conforme a aplicação prevista por cada montador.

TRANSFORMADOR T1

O transformador T1 é uma unidade SCHATZ referência

TFC 6.A , disponível através do site www.schatz.eng.br . Os montadores que desejarem construir o transformador poderão fazê-lo com base nas informações fornecidas na figura 5. O núcleo a ser utilizado é o tipo EE-19, que poderá ser aproveitado de uma fonte ATX desmontada. É importante ressaltar que o transformador deverá ser capaz de suportar uma tensão de 3000 Vrms por 1 minuto entre os enrolamentos do lado primário e qualquer um dos secundários, a fim de garantir a segurança e a isolação das saídas em relação à rede elétrica. Deve ser utilizado fio esmaltado classe 180ºC com tripla camada de esmalte, e os enrolamentos devem seguir a ordem indicada. O enrolamento B deve ser bifilar, feito com 2 fios 30 AWG enrolados simultaneamente.

DESEMPENHO O presente circuito funcionou adequadamente para

tensões de rede variando entre 100 Vrms e 234 Vrms. A tensão de saída de filamento foi ajustada para exatos 6,3 V na saída correspondente, usando-se como carga uma válvula 6AW8A, cujo filamento consome os 600 mA nominais. Não se notou variação no valor de tensão ajustado com a tensão de entrada excursionando na faixa indicada. A tensão na saída de +B em vazio, selecionada como 275 V nominais, variou entre 325 V ( 100 Vrms ) e 336 V ( 234 Vrms ). Os resistores de pré-carga da saída de +B são propositalmente insuficientes para garantir o valor nominal da saída de +B a vazio, servindo apenas para descarregar os capacitores de filtro quando a fonte é desligada. Observe-se que, como essa saída não é incluída no laço de realimentação, o valor da tensão de +B varia levemente conforme a carga e a tensão de entrada. Os gráficos 1 e 2 mostram a regulação de linha e carga da tensão de +B.

A tabela 1 apresenta os valores de ondulação conforme a tensão alternada de entrada. Há a possibilidade de substituir o indutor L2 por um resistor de queda e melhorar a filtragem da saída de +B, se necessário.

Tabela 1. Ondulação na saída de +B, Vo = 272 V @ 10 mA.

Tensão nominal ( Vrms )

Tensão mínima ( Vrms )

Tensão máxima ( Vrms )

Ondulação ( mVpp, 120 Hz )

110 100 115 30

127 110 134 70

220 198 234 100 O rendimento da fonte diminui à medida que a tensão da

rede aumenta. O menor rendimento, medido sob carga nominal, foi de 70 % a 234 Vrms na entrada. É interessante notar que, dentro de certos limites, pode-se administrar a potência máxima disponível entre as saídas. Caso a saída de 6,3 V não esteja sendo carregada com 600 mA, é possível extrair mais corrente da saída de +B, limitada pelo aquecimento de T1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS A fonte de alimentação aqui descrita foi utilizada para

alimentar diversos circuitos valvulados de pequeno consumo, entre eles, um amplificador de áudio de baixa potência, revelando-se perfeitamente adequada ao uso com circuitos de áudio.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12

Corrente de saída ( mA )

Tens

ão d

e sa

ída

( V )

Gráfico 1. Regulação de carga da saída +B. Tensão de entrada: 127 Vrms; saída de 6,3 V carregada com 600 mA.

O autor agradece antecipadamente aos eventuais montadores pelos retornos, comentários e avaliações que poderâo ser enviados através do email [email protected].

Atenciosamente Alexandre Simionovski

150

170

190

210

230

250

270

290

100 120 140 160 180 200 220

Tensão de rede ( V rms )

Tens

ão d

e sa

ída

( V )

Gráfico 2. Regulação de linha da saída +B sob carga de 26 kΩ. Saída de 6,3 V carregada com 600 mA.

As tensões de saída apresentaram ondulações ( ripple ) relativamente reduzidas. Sob carga nominal em ambas as saídas, encontrou-se um máximo de 1 mVpp @ 120 Hz na saída de 6,3 V. A ondulação na saída de +B é fortemente influenciada pela tensão de rede, tendo em vista que tanto a frequência quanto o ciclo ativo de chaveamento são dependentes da tensão CC retificada que alimenta o circuito.

Fig. 3. Disposição dos componen

Fig. 1. Placa de circuito impresso em escala 1:1; positivo.

Fig. 2. Placa de circuito impresso em escala 1:1; negativo.

tes sobre a placa de circuito impresso.

Fig. 4. Fotografia da fonte de 6,5 W montada.

Fig. 5. Detalhamento do transformador T1.

Fig. 6. Diagrama esquemático

Ref Resistores Observações R1 680k CR25 R2 680k CR25 R3 47k CR25 R4 33k CR16 R5 2,7k CR25 R6 100k CR16 R7 620 CR16 R8 39 CR16 R9 1,5 PR3 - 3 W R10 330k CR25 R11 330k CR25 R12 1k CR16 R13 180 CR16 R14 10 CR16 R15 27k CR16 R16 15k CR16 R17 5k trim-pot mini horizontal NTC1 5 Capacitores C1 220n 275 V capacitor supressor X2 C2 68u 400 V eletrolítico C3 2,2n 1kV cerâmico C4 22u 50 V eletrolítico C5 2,2n 63 V poliéster C6 2,2n 2kV capacitor supressor Y1 C7 2,2n 50 V capacitor cerâmico C8 4,7u 350 V eletrolítico C9 4,7u 350 V eletrolítico C10 10n 400 v poliéster C11 1000u 10 V eletrolítico C12 1000u 10 V eletrolítico C13 100n 50 V cerâmico C14 0,22u 50 V eletrolítico

Indutores L1 Indutor diferencial para supressão de EMI L2 100u L3 100u T1 TFC 6.A Transformador Diodos D1 UF4007 D2 1N4148 D3 BZX79C18V Zener 18 V 400 mW Iznom = 5 mA D4 UF4007 D5 UF4007 D6 SB340 Diodo Schottky 40 V 3 A D7 LED verde 3 mm

PR1 KBP06 Transistores Q1 2N2222 Q2 SSS2N60B CI PC1 PC817 IC1 TL431 Diversos pci placa de circuito impresso clips para porta-fusível pci fusível 3A 5 x 20 mm conector 2 pinos para entrada de rede elétrica conector 6 pinos para conexão das saídas espaçadores terminal olhal para conexão externa de terra parafuso 1/8" porca 1/8" arruela 1/8"

Aviso : O presente artigo fornece dados para a construção de um equipamento eletrônico para uso doméstico

e/ou amadorístico, não podendo ser empregado em apllicações industriais ou ser destinado à comercialização sem a autorização expressa do Autor. Todo aquele que se dispuser a construir o presente equipamento deve ter perfeita consciência do acima declarado, bem como dos riscos associados à construção, teste, operação e utilização de equipamentos conectados à rede elétrica domiciliar, isentando o Autor de quaisquer responsabilidades, civis e/ou criminais, advindas da má utilização, falha, ou mau funcionamento do equipamento aqui descrito, incluindo mas não se limitando a acidentes decorrentes de choque elétrico, incêndio ou explosão. Todas as informações são fornecidas de boa fé e acreditadas como sendo corretas, não podendo o Autor ser responsabilizado em caso de erros ou omissões no texto, ou no caso do equipamento não se comportar da forma prevista ou apregoada.

Revisão Notas Data A Primeira versão publicada. 16/01/2012

B Diodo D6 corrigido para SB340. Incluído detalhamento do enrolamento B no 7º parágrafo. Alterado o texto do 4º parágrafo. Erros de digitação e formatação removidos.

17/01/2012